Fe-N-C复合材料的宏量合成及其在能量储存与转换中的应用研究

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超级电容器的电极材料是决定其电容性能好坏的关键因素之一,因此,制备同时兼具高功率密度,高能量密度,高电容容量和循环稳定性的电极材料是解决问题的关键。目前燃料电池阴极氧还原电催化剂主要以铂基贵金属电催化剂为主,然而铂的储量极其有限,成本昂贵,并且铂基电催化剂的稳定性较差,这些因素严重制约了其在商业中的广泛应用,因此研究制备成本低,具有高稳定性的非贵金属碳基催化剂是燃料电池电催化剂的研究重点。基于此,本论文研究了一类Fe-N-C复合材料,并应用于超级电容器和燃料电池,具体研究结果如下:1.发展了一种通过
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